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ME8105
ME8105
产品名称 : ME8105
产品编号 : ME8105
价格:
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ME8105
详细描述:
一、 芯片介绍
ME8105 主要针对小功率12W 内适配器、充电器、开板电源、家电类、辅助电源而设计的一款高性能控制芯片。ME8105 内部集成了一个脉宽调制控制器和一个700V 的高压功率管。ME8105 的启动电流很低,可以保证电源能轻松达到最严苛的能源法规要求。 ME8105的集成功能包括电流检测的前沿消隐,内部斜率补偿等。 另外,在误动作时,有过功率保护(OPP),过压保护(OVP) 和短路保护、OTP 能为芯片提供充分的保护。总之,ME8105 拥有更好的特性和更低的电源成本.

主要特点如下
● 内置高压功率管,外围元件少
● 低启动和工作电流
● VCC 过压限制
● 内置过热保护
● 宽电压连续输出功率可达12W
● 空载功耗低于0.1W
● 无光耦等反馈可工作
● 锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
● 内建斜坡与反馈补偿功能
● 关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的耐压





三、 各脚的功能以及调试中注意事项
1. OB 功率管基极
启动电流输入,外接启动电阻。设计时取两颗1206 电阻分压,阻值取2-6M 间,驱动电流最大为0.5mA.具体以驱动时间要求为准,电阻小启动快,反之慢。
2. VCC 供电脚
ME8105 的启动阈值电压9.2V 关断阈值电压3.3V。在调试计算中VCC 辅助绕组电压一般设置在6-9V 左右,目的是要保证空载时VCC 稍超过关断阀值电压2-3V,同时保证满载时VCC 电压不能大于9V,可以使系统比较稳定。当VCC 大于9.7V 时,芯片就进入到VCC稳压模式,此时电源工作在初级限压限功率状态,次级回路不能起到稳压作用。由VCC 脚设置的过压与欠压保护IC 具有带迟滞的欠电压保护功能。在VCC 电压达到9.2V 时IC 开始启动,这个初始的启动电压有驱动电阻提供,输入的高电压通过驱动电阻注入开关管的基极,放大的Ic 电流在IC 内部经过限制电路对VCC 电容充电,从而形成驱动电压。在IC 正常工作时应保持VCC电压在3.8-9V 之间(包括满负载输出的情况),若VCC 电压下降到3.3V 则振荡器将进入关闭状态,IC 即开始重新启动。(如图1 所示)





IC 内部VCC 具有一个上限电压比较器控制,若VCC 试图大于9.7V,则比较器动作,FB将被下拉,锁定VCC 至9.7V,达到过电压的限制功能。利用此功能可以方便的实现前端的电压反馈功能,也可避免输出开环时的输出电压大幅度升高现象,保障负载的安全。因为此特性的存在,VCC 的设计应保持在合适的范围,避免在大输出负载时VCC 的上升过高,IC 过压限制动作导致的输出电压下降现象。
3. GND:芯片的接地端子。芯片的电源接地脚,画PCB 时注意与功率地分开布线。
4. 振荡电容脚
外接定时电容,这个脚接一只电容CT 用来控制开关周期,内部电流源对CT 电容进行100uA 左右的恒流充电形成时钟的上升沿,在充电电压至2.5V 时,内部将以1.9mA 的下拉电流对CT 放电,形成时钟的下降沿,完成一个时钟周期,根据C*U=I*T 推出一个时钟周期约为:T=CT*24000(s),Fs=1/T(Hz)。尽管双极型电路也能工作在较高的频率下,但对于双极功率开关而言,仍需考虑存储时间对开关损耗的影响。通常比较合适的开关频率约在70KHz 以下。在一般的应用场合可将我们的ME8105的CT电容按680PF配置,此时对应的工作频率约为61KHz 左右。
5. FB 反馈电压输入端
在正常工作状态,FB 的电压将决定最大开关电流的值,此电压越高开关电流越大(仅受限于峰值电流限制)。FB 引脚内部上拉600uA 电流源,下拉电阻约33KΩ(近似等效值)。此外在FB 电压低于1.8V 时,将使振荡周期加大,开关频率下降,低于1.8V 越多,开关频率将越低。外接FB 电容将对反馈带宽产生影响,进而影响某些外部参数,比如瞬态特性。对于FB 电容的值,典型的应用可在10-100nF 之间根据反馈回路的频率特性进行选取,一般应用可以使用10nF。(图2)





6. CS 原边电流采样端
开关电流取样与设置限定,外接电流取样电阻。
CS 端是电流采样端,峰值电流预检测阈值是580 mV,在这之后会有一个前沿消隐LEB,当功率管打开时,过冲电流会产生在采样电阻上。为了避免开关误操作,人为产生一个150ns 的延时,关闭内部电流采样比较器,使得功率管不会被误操作而关闭。这个脚不能外接电容,只接采样电阻到地。该脚对地电阻建议在0.9 欧以上,系统将更加稳定。
7. 7、8 输出脚
接驱动开关变压器。OC 上限电流:FB=6V,FB 下拉电流开始动作时的最小OC 电流。斜坡电流驱动: 指功率管基极驱动OB 开电流是IS 的函数,当IS=0V 时OB 开电流约40mA,然后OB 开电流随IS 线性增加,当IS 增加到0.6V 时,OE 开电流约120mA
四、其它的注意事项
1、散热的要求
对于一个典型的功率开关而言,应使用必要的散热措施,以避免过高的温度导致热保护。IC 内部主要的发热是开关管的开关损耗产生的热量,因此恰当的散热位置是IC 的PIN-7,8 脚,一个易于使用的方法是在PIN-7,8 脚铺设一定面积的PCB 铜箔,尤其在铜箔之上镀锡处理将大大增加散热能力。对于一个85-265V 输入,12W 输出的典型应用,200mm2 的铜箔面积是必要的。CS 脚外接电阻到GND 这段也可以加大加粗铜箔走线增加散热。
2、过温保护
IC 内部集成了精确的过温保护功能。在芯片内部温度达到140℃时,热保护电路动作,将时钟信号下拉,使开关频率降低,降低功耗。开关频率随温度的升高而降低,直至振荡器关闭。
3、输入端大电解选择
容量等于2 倍输出额定功率,具体根据实际情况调整,耐压400V。
4、输出整流二极管的选择
输出整流二极管首先考虑的是耐压问题。其最低耐压值应满足:





输出整流二极管的电流选择:大于3 倍输出额定电流,具体根据实际温升做调整。

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